光鑷實驗?zāi)K
原理介紹:
光在與微粒的相互作用中,會將自身攜帶的動量傳遞給微粒,對微粒施加力的作用。在光鑷中,處在激光中的粒子所受的力有兩種:一部分是電磁場分布不均勻?qū)е碌奶荻攘Γ荻攘⑽⒘N蚬廒宓闹行模灰徊糠质枪庾优c粒子相互作用導(dǎo)致的散射。針對不同大小的粒子,大致可以分為三類:
一、微粒的尺度遠(yuǎn)大于激光波長,可以采用幾何光學(xué)近似模型,光線在微粒經(jīng)過折射反射,將動量傳遞至微粒上;
二、微粒尺度跟激光波長相近,這種情況下可以通過電磁場麥克斯韋方程組求解;
三、微粒尺度遠(yuǎn)小于激光波長,微粒在光場中被激發(fā)為偶極子,受到偶極子與強(qiáng)聚焦光場的相互作用力;
相關(guān)內(nèi)容:
動手調(diào)節(jié)光路,利用光鑷捕捉并操控小球;
基于空間光調(diào)制器的光鑷系統(tǒng),通過研究不同算法從而得到加載在空間光調(diào)制器上的全息圖、更加深入地研究特殊模式光束在光學(xué)微操縱中的應(yīng)用、拓展光鑷與其他學(xué)科交叉的應(yīng)用前景以及對光場偏振態(tài)、相位、振幅的聯(lián)合調(diào)制等等。
應(yīng)用領(lǐng)域:
作為非侵入型的力學(xué)操控系統(tǒng),光鑷可以應(yīng)用于細(xì)胞生物學(xué)、氣溶膠科學(xué)、物理化學(xué)等交叉學(xué)科的基礎(chǔ)研究,包括細(xì)胞微環(huán)境的改變、形變拉伸、微粒力學(xué)參數(shù)的測量等等。將全息光鑷與圖像識別結(jié)合,可以做到自動捕獲粒子和分揀, 將全息光鑷與光學(xué)顯微鏡相結(jié)合,可以量化細(xì)胞、分子的動力學(xué)特性,在細(xì)胞生物學(xué)中有巨大的研究空間;
方案介紹:
光路圖:
上圖為本方案全息光鑷裝置的光路示意圖。首先激光經(jīng)過擴(kuò)束后,直徑與空間光調(diào)制器有效區(qū)域的短邊直徑相等,擴(kuò)束后的激光依次通過線偏振片、半波片和非偏振分光棱鏡。用半波片旋轉(zhuǎn)線偏光角度,使之工作在相位模式下,空間光調(diào)制器的入射角控制在在 5°以內(nèi)。
經(jīng)過空間光調(diào)制器反射的光經(jīng)過由兩個傅里葉透鏡組成的縮束系統(tǒng),該系統(tǒng)能改變光斑尺寸確保光束直徑與顯微物鏡的入瞳直徑匹配。對于外圍光強(qiáng)較弱的高斯光束,利用此縮束系統(tǒng)將激光直徑稍大于顯微物鏡入瞳直徑。
經(jīng)過縮束系統(tǒng)的激光經(jīng)過 45°直角反射鏡,二向色鏡將激光透射進(jìn)入顯微物鏡,同時讓照明光源透過,從而使 CMOS 相機(jī)采集到樣品像。空間光調(diào)制器位于第一個傅里葉透鏡的焦距處,全息圖與物鏡入瞳是共軛像面,所以全息圖經(jīng)過顯微物鏡做傅里葉變換后在顯微物鏡焦平面即樣品面上再現(xiàn)期望的光場分布。
特點:
此方案采用的開普勒式縮束系統(tǒng)透鏡間的焦平面與樣品面是共軛的,在透鏡焦平面加入高通濾波器或在空間光調(diào)制器上疊加閃耀光柵后,后續(xù)光學(xué)元件按照一級像排列,從而移去零級光的影響。
加載全息圖后 X-Y 位置可實時調(diào)整,快速疊加不同焦距菲涅爾相位圖、閃耀光柵相位圖等;
空間光調(diào)制器可供多種語言調(diào)用(labview、C、Python 等);可編程實現(xiàn)不同數(shù)目、不同排列的光阱陣列;
配置標(biāo)準(zhǔn):
序號
配置
規(guī)格
序號
配置
規(guī)格
1
激光光源
637nm 激光最大功率1w
4
顯微物鏡
PLN100× 油浸 NA 1.25
2
空間光調(diào)制器
1920*1080 2π
5
照明光源
波長470nm 功率760mw
3
CMOS相機(jī)
1280*1024 60FPS
6
相機(jī)筒鏡
f=200mm
等系列其他配置
西安中科微星光電科技有限公司
2022-06-27